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寄生电感 文章 进入寄生电感技术社区

寄生电感的优化

  • 上期我们介绍了寄生电感对Buck电路中开关管的影响,本期,我们聊一下如何优化寄生电感对电路的影响。寄生电感的优化在实际电路中,寄生电感最主要的来源是PCB上的走线以及过孔,PCB板上的走线长度越长,过孔的深度越大,寄生电感就越大。输入端走线优化要减少通电瞬间,寄生电感对输入电容上电压的影响,就需要降低电路中寄生电感的感值,最有效的方法就是减少从电路输入端到输入电容的走线长度,当从输入端到输入电容之间必须使用过孔时,我们可以选择厚度较薄的PCB板,减少过孔的深度,同时多打过孔,使寄生电感并联从而降低输入端到
  • 关键字: 微源半导体  寄生电感  

寄生电感的介绍

  • 不知道大家在调试电路的时候,有没有遇到这种情况,就是板子上所有的元器件参数和焊接都是正确的,可是通电以后,电路中的某些器件立马就发生了损坏。这种现象很有可能跟电路中一种隐藏的东西有关 -- 寄生电感。顾名思义,寄生电感是指寄生在电路板的PCB走线或其他元器件上的电感。一般来说,有导线的地方就会有寄生电感,比如PCB上的铜线、过孔,甚连芯片内部的bonding线上都会存在一定量的寄生电感,这些寄生电感的感量一般是从几nH到几十nH不等。●   以LP6451同步Buck电路介绍寄生电感对
  • 关键字: 微源  寄生电感  

封装寄生电感是否会影响MOSFET性能?

  •   I.引言   高效率已成为开关电源(SMPS)设计的必需要求。为了达成这一要求,越来越多许多功率半导体研究人员开发了快速开关器件,举例来说,降低器件的寄生电容,并实现低导通电阻,以降低开关损耗和导通损耗。这些快速开关器件容易触发开关瞬态过冲。这对SMPS设计中电路板布局带来了困难,并且容易引起了栅极信号振荡。为了克服开关瞬态过冲,设计人员通常采取的做法是借助缓冲电路提高栅极电阻阻值,以减慢器件开关速度,抑制过冲,但这会造成相对较高的开关损耗。对于采用标准通孔封装的快速开关器件,总是存在效率与易用性的
  • 关键字: 寄生电感  MOSFET  

并联有源电力滤波器保护的关键技术研究

  • 摘要:针对并联有源电力滤波器在运行过程中会多次出现IGBT爆炸的问题,经过实验分析了IGBT的过电压形成过程。鉴于IGBT的关断时间极短,连接导线上寄生的微小杂散电感在高频开关的作用下会产生尖峰过电压,并与原有电
  • 关键字: SAPF  IGBT  过电压  寄生电感  

电路板通孔的寄生电感分析

  • 对数字电路设计者来说,通孔的电感比电容更重要。每个通孔都有寄生中联电感。因为通孔的实体结构小,其特性非常像素集总电路元件。通孔串联电感的主要影响是降低了电源旁路电容的有效性,这将使整个电源供电滤波效果
  • 关键字: 电路板  通孔  寄生电感  分析    

基于DDS的寄生电感测量仪设计

  • 中心议题: 基于DDS的寄生电感测量仪的测量原理 寄生电感测量仪的扫频发生器设计 寄生电感测量仪的谐振点检测电路分析 寄生电感测量仪的主要软件流程设计解决方案: 基于DDS的寄生电感测量仪的设计
  • 关键字: DDS  寄生电感  测量仪    
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寄生电感介绍

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